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锅炉烟气余热回收技术

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日期:2018/12/27 14:28:24 人气:650
一、技术内函

1、卧式相变换热技术:
是热力学和传热学理念、锅炉原理、现代计算技术的综合创新和有效集成。
2、技术核心:卧式相变换热器技术提出将换热器最低金属壁面温度定义为“第一设计要素”的理念,并将对产生烟气低温结露和腐蚀具有关键性影响的最低壁面温度置于“可控可调状态”的创新概念。
例 :沿用上图《强化传热》实验数据(顾维藻---中科院热物理所研究员 )
壁面温度 = 77.5 ℃
排烟温度 = 77.5 + 15 = 92.5℃
进一步的节能幅度:△t = 150 ℃ - 92.5 ℃ = 57.5℃

二、余热回收利用示意图



三、节能减排的四大亮点

节能:能使锅炉热效率稳定提高1.5%-10%(降低能耗、提高吨煤产气率、增加锅炉出力)
节水:降低排烟温度可节约大量脱硫用水。
防腐:从机理上根本解决设备酸露腐蚀问题。
减排:节能是最大的减排,减少碳、硫、氮氧化物及粉尘的排放。

四、适用范围

不同燃料:燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉等。
不同行业:电力、石油、化工、造纸、冶金等。
不同用途:电站锅炉、热电锅炉、工业锅炉等。
不同热交换形式:气-气,气-液。

五、节能效益估算表

锅炉蒸发量
(吨/小时)

原排烟
温度(℃)

设计排烟
温度(℃)

温降
(℃)

最低壁面
温度(℃)

SO2减少排放量
(吨/年)

CO2减少排放量
( 吨/年)

节煤量
(吨/年)

35

170

115

55

100

41

2881

1584

65

160

115

45

100

66

4625

2543

130

155

115

40

100

88

6129

3370

220

150

115

35

100

140

9761

5367

410

150

115

35

100

227

15872

8727

1000

140

115

25

100

365

25509

14026

注:具体节能量依据实际情况确定

六、间接节能效益

- 减少二氧化硫排放量               - 减少氮氧化物排放量
- 减少二氧化碳排放量               -增加布袋除尘器的使用寿命
- 减少大量的脱硫用水

七、方案选择

1、加热锅炉补给水
适用场合:
以供热(汽)为主,热电联产企业。
基本原理:
WXH吸收烟气中的热量,加热锅炉补水,提高进除氧器水的温度,提高供热能力。


2、提高空气预热器进口风温,同时加热除盐水
适用场合:
空气预热器出口烟温不高,尾部有可能结露,加热除盐水量受到限制。
基本原理:
WXH回收烟气余热,一部分用来加热送风,提高空气预热器的进口风温,使其尾部最低壁面温度高于酸露点温度,防止酸露腐蚀;另一部分热量加热除盐水,综合提高热效率。
 
3、内部循环方案
适用场合:
系统不需要额外加热除盐水,回收的热量全部用于锅炉本体消化吸收,不会造成汽机冷源损失。
基本原理:
一、采用增加气水段等技术手段,吸收烟气热量用以加热锅炉给水,提高锅炉出力及锅炉热效率。
二、采用增加气气段等技术手段用以加热助燃空气,达到提高锅炉热效率、避免空预器低温酸露腐蚀的目的。
 
4、余热锅炉(中低压)
适用场合:
系统给水温度和热风温度已经符合系统要求,并且用户需要一定量的中、低压蒸汽。
基本原理:
一、在转向室增设中、低压蒸发段,生产中、低压蒸汽,用以吸收烟气热量降低排烟温度,提高锅炉热效率。
二、利用相变段整体壁温可调可控不结露的特点,加热送风,提高空预器最低壁面温度,确保空预器避免低温结露腐蚀。
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